临沂插板钢闸门厚度规格 厚度规格 闸门使用启闭机注意事项
使用启闭机注意事项
插板钢闸门闸门启闭机应注意闸板的上、下启闭位置,不能X限,以免损坏闸门和启闭设备。
闸门启闭机在启闭中如有异常情况必须立即停止使用,及时进行检查修复再操作。
闸门启闭机在关闭时距闸底10公分处需要暂停2分钟,让激流冲净底门槽内杂物,然后再将闸门关闭。
闸门启闭机机安装时要保持基础布置平面水平180度,启闭机底座与基础布置平面的面积要达到90%以上,螺杆轴线要垂直闸台上衡量的水平面;要与闸板吊耳孔文和垂直,避免螺杆倾斜,造成局部受力而损坏启闭设备。
插板钢闸门安装启闭机根据闸门起吊中心线,找正中心使纵横向中心线偏差不X过正负3mm,高程偏差不X过正负5mm,然后在进行浇注二期混凝土或与预埋钢板连接。
临沂插板钢闸门厚度规格 厚度规格 闸门启闭机简单修理
插板钢闸门启闭机是一种利用螺纹杆直接或者是运用导向滑块、螺杆和闸门门叶相连接,在螺杆上、下的时候开启和关闭闸门的设备,螺杆启闭机在水库灌区河道堤坝以及水力电站之类的工程项目上面的启闭机与闸门大规模应用,下面我们就来介绍一下简单问题的处理
插板钢闸门闸门启闭机的操作人员一定要了解螺杆式启闭机的结构、功能以及使用,同时拥有启闭设备操作知识,才能够确保机器的正常运转。
插板钢闸门在闸门启闭机使用以前,必须对螺旋杆启闭机采取检查的,检查每一个位置的状况是否良好,螺栓是不是松动,电动启闭的中要观察电源线路是否完好,开关是否有问题。
临沂插板钢闸门厚度规格 厚度规格 闸门启闭机顶闸事故原因简介
插板钢闸门闸门启闭机顶闸事故主要原因是因为操纵人员工作马虎,没有按闸门操作章程进行先检查,后操纵的步骤操作,或者原来的操纵人员因请假,代班人员在不熟悉启闭步骤和的情况下盲目进行操作。如果是启闭机启闭方向反向,当闸门处在封闭状态时开闸,启闭时按错按钮或人工启闭时摇反方向,把关闭闸门的方向误操纵为开启闸门的方向,也会造成顶闸。如果是在关闭闸门时操纵人员思想不集中、闸门到下限位置未能立即停机也会造成顶闸。有的情况是螺杆的限位螺母、限位开关移位,不起限位作用肯定会造成顶闸事故。有可能的一种情况是启闭机在电器设备或供电线路时电源相序变动,致使启闭机上的电动机改变了原运转方向启闭机启闭方向的改变,此时如果是闸门处在关闭状态下开启,肯定会发生顶闸事故。
临沂插板钢闸门厚度规格 厚度规格 葛洲坝水利枢纽工程是工程完工前我国大的一座水电工程,到目前为止已运行近30年.葛洲坝二江电站小机组排沙底孔工作门位于该大坝下游排沙底孔出口处,用于排沙底孔的挡水.因该闸门常年在水下,门顶和吊耳孔受水中沉积物的淤积影响,门机抓梁定位不准,穿销受阻,启门运行很难进行,极大地影响了二江电站小机组排沙底孔的正常运行,因此,需对葛洲坝二江电站小机组排沙底孔工作门吊耳进行改造设计.为了大限度地改造成本拟采用如下改造方案:去掉现有门顶吊耳,在去掉的门顶吊耳处,新设计一对比原吊耳高度高1 m的新吊耳,吊耳顶部设置传力块,其它部位结构不变,废弃原有的抓梁定位,利用门机自动抓梁的前后导向装置、侧导轮及吊耳板定位,活动加载作用点由原来的边梁、顶梁腹板相交位置转移到吊耳顶部的传力块,改造后的门叶结构如图1所示.由于改造后的工作门门叶结构发生了变动,活动加载作用点发生了变化,工作门整体受力状态也发生了变化,因此,该方案是否可行的关一种实用型泵站闸门联合控制的 设计构成与原理 这种泵站闸门控制,由PLC控制器、启 闭机状态检测、闸门开度、液位仪、流量计、启闭机、 RS485模块、人机界面与G模块组成,图2即 为泵站闸门控制的结构图。泵站闸门控制运行时,PLC控制器读取 启闭机状态检测,判断启闭机当前处于运行、停 止还是故障状态;读取闸门开度,闸门当前 开度值;读取液位仪,闸门两侧液位高度,图 1 广东某泵站闸门通信传输组网路由需求示意 图 2 泵站闸门控制的结构底轴驱动式翻板闸门结构的泄水系门顶溢流,射流下方形成的密闭空腔常常造成不振荡源,从而诱发闸门结构强 烈振动,对结构安全运行造成严重威胁。通过水弹性振动模型试验研究了底轴驱动式翻板门的水力特性和闸门结构的流激振动特 性,观测了闸门运行中的水流流态,取得了作用于闸门结构的水流脉动压力,给出了闸门结构的流激振动加速度、位移及应力 等动力响应参数,通过随机数据分析了各种动力参数的谱特征和安全性评价数据。在此基础上,对影响翻板门运行安全 的射流空腔通气问题进行试验研究,提出了门顶设置破水器的布置方案和闸墩两侧设置通气孔的补气措施,避免了不稳 定负压空腔可能产生的压力振荡。 关键词: 水力特性; 流激振动; 设计; 底轴驱动翻板门 中图分类号: TV663 文献标志码:A doi:10.3969/j.issn.1000-1379.2018.07.023安装在水电站水力管网中的闸门, 其主要功能(1)闸门电装扭矩的选择 扭矩是选用闸门的一个重要的参数,不同规格 的闸门需要的扭矩也不相同,具体计算如下: 假设煤柱的重量为 G,煤与闸板之间的系数 为 μ,和齿条啮合的小齿轮的分度圆半径为 r,则驱动 闸板的小扭矩 M= Ggnμr 1 000 假设电动驱动装置直接驱动闸门齿轮轴,则所 选电动装置的小扭矩 M1≥M 对于 IVC36 等入口尺寸较大的闸门,所需的驱 动扭矩很大,从实用性和节省成本两方面考虑,在驱 动装置和齿轮轴之间安装了减速箱,减速箱的减速 比通常为 3 或者 5,这样,所选电动驱动装置的小 (2)闸门电装转速的选择 转速也是闸门的一个重要指标,在电装的选型过 程中,除了选择的扭矩还应该选择适当的转速。 煤仓闸门对于启闭时间没有严格的要求,所以电 装的选择以扭矩为依据,转速并没有严格的要求;但 是空气闸门要尽可能地启闭时间,所以在选择电 装时,应该综合考虑扭矩和转速的合理性。通常来说 同一种扭矩的电装有 2 种转速可供选择,空气闸门应 该选择转速比较大的一种。 综合以上计算结果,查找电动装置样本,选择合 适的电装。 通常情况下,为了实现化,电动装置 的扭矩在 300~500 Nm,对于不同型号的闸门,可以 通过安装减速箱来控制输出扭矩和转速。 4 结语 不论是切断煤柱的煤仓闸门还是隔绝热风的空 气闸门,其对于整个都很重要。在实际的选型过 程中,要根据现场的实际工况,选择扭矩和转速 的电动装置,使闸门能够的工作。